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福建省达康源电气有限公司
福建省达康源电气有限公司,成立于2018-05-25,注册资本为1000万人民币,法定代表人为邹宣永,经营状态为存续,工商注册号为350481100084831,注册地址为福建省三明市宁化县华侨经济开发区城南工业园白色家电1#-2号,经营范围包括电气自动化设备、节能环保产品及设备、家电产品、电子产品、电力设备及配件的生产、研发、销售和技术服务;网络工程及技术服务;节能工程改造。  
福建省达康源电气有限公司 2021-12-07
四川智梦源科技有限公司
四川智梦源科技有限公司,(注:四川智梦源科技前身为dreaM Maker(造梦者)团队。团队成立于2011年,公司成立于2016年。 是一家专业的高等教育行业信息化解决方案提供商和物流仓储行业信息化解决方案提供商。总部位于成都市高新区,在兰州设立了办事处。 截至2021年,公司用于自主知识产权30余项,覆盖高等教育行业软件产品、物流行业智能仓储管理平台、数据中心(大数据治理)软件产品。 公司拥有雄厚的产品研发能力和项目交付能力。研发团队员工70%来自于世界500强科技公司和国内知名互联网公司,拥有丰富的研发和实施经验。在雄厚的研发能力基础上,我们拥有专业的业务顾问团队,针对高校和企事业单位各部门的业务,有专业的顾问进行业务逻辑梳理和蓝图设计,同时采用严谨的国际化软件工程研发管理体系,进行项目和产品的管控,从而保证产品和项目按时按需交付到客户手中。
四川智梦源科技有限公司 2021-12-07
湖南源创高科工业技术有限公司
 湖南源创高科工业技术有限公司成立于2013年,是一家专业从事新材料、工业微波设备、陶瓷3D打印研发、生产、销售为一体的高科技公司,主营业务包括热工装备、工业微波装备、陶瓷3D打印机的研发、生产和销售、新材料产业化技术、精密装备技术的研发及技术服务;新材料及相关机电设备的研制及销售等。 源创高科拥有一支材料工艺、微波能应用、机械、模拟、自动化控制等方面高素质精英技术团队,具有丰富的工程经验,并与国内外各大知名科研院所学校均有长期技术合作。为各个材料工业领域提供装备与工艺结合的整体解决方案和配套装备。 2019年5月于广东佛山,由源创高科控股的子公司——广东源稀新材料科技有限公司成立,注册资本2000万人民币,这是一家专业从事以石墨烯为主的新型材料研究以及新产品应用开发的高科技型企业。其目前主要产品为石墨烯大面积原位温控发热陶瓷板材,该产品标志着建筑陶瓷行业与电器行业及墙暖行业的跨界集成创新,满足了国内外改善性市场刚性需求。 公司将秉承“源于技术,装备中国”之经营理念、“创新为源,质量为本”之质量方针,不断创造企业经济和社会效益,为源创高科的持续发展而不断努力奋斗,共迎美好未来!
湖南源创高科工业技术有限公司 2021-12-07
山东科源制药股份有限公司
山东科源制药股份有限公司于2004年12月27日在商河县市场监督管理局登记成立。法定代表人张忠山,公司经营范围包括原料药(格列齐特、盐酸艾司洛尔、双氯芬酸钾、富马酸氯马斯汀、单硝酸异山梨酯、氯唑沙宗、盐酸异丙肾上腺素、盐酸苯乙双胍、盐酸普罗帕酮、硝酸异山梨酯、盐酸二甲双胍、曲匹布通、烟酸占替诺、尼索地平、乳糖酸克拉霉素、甲钴胺、氨来呫诺、盐酸罗哌卡因、盐酸氟西汀、兰索拉唑、联苯乙酸、依达拉奉)等。
山东科源制药股份有限公司 2021-09-13
成都培源 吸尘擦板器 厂家直销
产品详细介绍无尘黑板、教学绿板、成都黑板、电子白板、黑板净化吸尘器更健康的教室(环保健康)      环保教具——培源牌无尘黑板的核心设备--JS-HXZ,可以与任何正规黑板组合,升级为名符其实的无尘黑板,有“一刷便净,一尘不飘的”效果,有“刷黑板,吸粉尘,预防教师职业病”的功能。不仅能吸净黑板上的粉尘,还能主动净化教室内的空气。不仅保护了师生健康,其它电器也免受粉尘危害。这在PM2.5超标的环境内,在多媒体和液态笔做不到主动净化空气的教室,使用该设备尤为必要。欢迎现场体验!自非典扰民之后,甲流感像魔鬼幽灵,无赖般地久久徘徊在人口密集的城镇,害你没商量。2009年9月3日,四川航院师生集体感染甲流感,至今令人心有余悸!可是凡安装了环保教学设备的学校,却无感染例。其实事说明:师生处于亚健康是真,同时进一步说明政府应大力研发和推广环保教学设备的必要性和紧迫性。中央文件:《教育规划纲要》指出:“强国必先强教”。 中央文件: 《关于开展“中国校园健康行动”的通知》,强调“环保健康校园”建设。专家认为:“教育现代化离不开环保。环保健康,经济节约,不降低教学效果的教学设备---环保教具,是教育现代化的一个重要组成部分,是全世界教学设备的发展趋势。”该环保教学设备,客观上顺应了这一趋势。
成都市培源科技开发有限责任公司 2021-08-23
智 慧 型 交 流 电 源 稳 压 器
产品详细介绍 產 品 特 性 高精密度 高功率因素 高效率 高超載能力 低電磁干擾 低諧波污染 低噪音 體積小重量輕 模具化設計 自動電子迴路系統 適 用 場 所 SMT/AI 設備   程序控制系統 醫學監控系統 電子通訊設備 生產線設備 銀行電子設備 自動測試設備 CAD/CAM CNC 放電加工機 CNC PCB 鑽孔機 塑膠射出成型機 電子醫療儀器 實驗室電子設備 電子檢驗設備 音響與視訊設備 安全警報系統 電腦及其相關產品 辦公室 OA 設備 影印/印刷設備 多媒體設備
艾普斯电源(苏州)有限公司 2021-08-23
单分子晶体管器件研究取得重要进展
当电子器件基本单元--晶体管的尺寸进入到亚纳米尺度,量子效应将越来越显著。探索极端尺度下的晶体管器件并研究其性能和物理机理,对未来信息技术以及介观物理学的发展具有深刻的意义。
科技部 2021-04-19
电子材料及器件低频噪声-可靠性测试平台
电子材料及器件噪声-可靠性测试平台,该系统是国内外首套电子器件噪声-可靠性分析系统。采用了基于虚拟仪器的微弱噪声测试、基于噪声的可靠性诊断方法、电子器件噪声的子波分析方法等关键技术,将子波分析用于噪声-可靠性表征,可对各种电子器件和集成电路模块进行噪声测试与分析、内部潜在缺陷诊断和无损预筛选。系统可以测量电子器件的各种噪声参数,同时对噪声进行频谱分析、子波分析、集总参数分析。具有实时检测、采集、和分析, 高精度、高可靠性、智能化、小体积的优点,良好的通用性和可升级性使其同时适用于科研和生产单位。
电子科技大学 2021-04-10
一种用于ESD保护的低压触发SCR器件
本发明公开了一种用于 ESD 保护的低压触发 SCR 器件。本发明创造采用第一 PMOS 和第二 PMOS 分别进行衬底触发和栅触发,从而降低 SCR 器件的触发电压。 ESD 脉冲信号施加在 Anode 和 Cathode 之间,第一 PMOS 和第二 PMOS 首先被触发导通,第一 PMOS 开通之后,给 Nwell 施加一触发电流,第二 PMOS 开通之后给第三 PMOS 施加一触发电压。第一 PMOS 施加的 Nwell 触发电流和第三 PMOS 的沟道电流触发晶闸管导通,晶闸管电流( SCR current )导通大部分 ESD  电流,从而实现了 ESD 保护。
辽宁大学 2021-04-11
基于深度学习的新一代智能隐身器件
光学领域顶尖期刊《自然·光子学》报道了浙江大学信息与电子工程学院陈红胜教授课题组的一项最新研究:在国际上率先实现基于深度学习的新一代智能隐身器件。在不依赖任何人为操控的情况下,快速地动态适应变化的背景环境,从而与背景电磁环境特征融为一体,实现自适应隐身。论文审稿专家认为:“这是一项激动人心的、及时而杰出的工作,它连接了变换光学、电磁超材料和人工智能等领域,为智能光子材料和器件这个新兴领域树立了很好的标杆,也将大大促进其他智能电磁器件的发展。”自然界存在两种“隐身”策略。一种是在变色龙和章鱼生物中常见的拟态隐身,使自己融于周边环境;另一种是透明隐身,即光透过物体时不产生任何散射,例如海樽和水母。科学家近年来提出的变换光学隐身方法则区别于上述两种策略,它利用坐标变换的方法来控制电磁波,使其绕过被隐身的区域,按照原来的方向传播,从而使物体完全隐形。与自然界的“隐身衣”相比,人类的“隐身衣”多数只能工作在单一的环境背景和既定的入射波条件。如果稍加改变外界环境或者入射波,隐身效果便会大幅度降低。“理想的隐身衣应该和章鱼和变色龙一样,能够快速自动地适应于变化的外界刺激和背景环境。”陈红胜说。如何才能实现这一点?“章鱼有色素细胞,我们有可重构的新型人工电磁材料单元;章鱼有中枢神经,我们有深度学习方法;章鱼有光敏细胞,我们可以搭建电磁波和环境探测器。”论文第一作者、课题组成员钱超说。当前,深度学习已经开始渗入电磁材料领域,但是主要偏重于理论上设计优化人工电磁材料。如何在实验上实现新型的智能电磁材料、构建新一代智能隐身系统并实现快速有效的自适应隐身,是一个极具挑战的课题,在此之前还未见成功实验的报道。经过三年多的不懈努力,陈红胜研究团队组在充分研究隐身领域关键技术瓶颈的基础上,在微波段成功实现了智能自适应隐身器件。研究团队设计了一项小车智能隐身实验——小车身披一层超薄的可重构的超表面隐身材料,这件“隐身衣”由智能芯片控制,集成了训练好的深度学习模型,能够根据输入的电磁信息快速做出决策,改变“隐身衣”的电磁响应。探测雷达随机改变着入射波的频率、极化和入射角,而小车的任务就是动态适应变化的探测信号,对雷达“隐身”。当环境发生变化,变色龙大约需要6秒时间过度到环境色;而当电磁环境发生变化时,披着智能隐身衣的小车只需要15毫秒就能自动地实时“换装”。陈红胜教授表示,智能隐身成功地融合了新型电磁材料和人工智能等领域,其采用硬件手段实现用于隐身调控的深度学习模型,在应用中只需单次前向计算即可做出合理的决策,大大地缩短了响应时间,这一方法对于实时性要求很高的其他应用也有很好的借鉴意义
浙江大学 2021-04-10
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